RU2565167C1 - Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана и способ получения гранулированного термопластичного полиуретана - Google Patents

Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана и способ получения гранулированного термопластичного полиуретана Download PDF

Info

Publication number
RU2565167C1
RU2565167C1 RU2014113480/05A RU2014113480A RU2565167C1 RU 2565167 C1 RU2565167 C1 RU 2565167C1 RU 2014113480/05 A RU2014113480/05 A RU 2014113480/05A RU 2014113480 A RU2014113480 A RU 2014113480A RU 2565167 C1 RU2565167 C1 RU 2565167C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
tpu
thermoplastic polyurethane
granulated
reactor
Prior art date
Application number
RU2014113480/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014113480A (ru
Inventor
Владимир Тимофеевич Смекалов
Олег Андреевич Фридман
Андрей Викторович Шатохин
Валерий Иосифович Зархин
Аида Вениаминовна Сорокина
Ирина Александровна Казарина
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Блокформ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Блокформ" filed Critical Закрытое акционерное общество "Блокформ"
Priority to RU2014113480/05A priority Critical patent/RU2565167C1/ru
Publication of RU2014113480A publication Critical patent/RU2014113480A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2565167C1 publication Critical patent/RU2565167C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технологии получения гранулированных ТПУ и может найти широкое применение при производстве различных длинномерных изделий различной конфигурации, получаемых методом экструзии. Технический результат: повышение механических свойств изделий, полученных переработкой гранулированного ТПУ; при частном случае реализации изобретения - увеличение производительности работы установки в рамках разработанного непрерывного способа получения гранулированного ТПУ. Заявленный технический результат достигается путем введения в установку для получения гранулированного ТПУ реактора, снабженного двухроторным смесительным устройством, устройства для термопластикации и гранулятора, при этом установка содержит соединенный с реактором шестеренчатый насос и статический смеситель при соотношении диаметра ротора двухроторного смесительного устройства к длине его ротора 1:1,5-2,5. При частном случае реализации изобретения установка для получения гранулированного ТПУ включает дополнительный параллельно расположенный реактор, снабженный двухроторным смесительным устройством, соединенный с шестеренчатым насосом. При реализации способа для получения гранулированного ТПУ осуществляют получение ПУ предполимера реакцией олигоэфира с расчетным количеством МДИ в реакторе, снабженном двухроторным смесительным устройством, введение в полученный ПУ предполимер при постоянном перемешивании 1,4-бутандиола, подачу полученной реакционной смеси в статический смеситель, термопластикацию при 180-220°С и последующее гранулирование. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области технологии получения гранулированных термопластичных полиуретанов (ТПУ) и может найти широкое применение при производстве различных длинномерных изделий различной конфигурации, получаемых методом экструзии.
ТПУ - один из подвидов термопластичных эластомеров, обладающих в условиях эксплуатации высокоэластичными свойствами: при повышенных температурах они обратимо переходят в пластическое или вязкотекучее состояние, что обуславливает условия их переработки. ТПУ, как правило, состоят из трех основных компонентов: сложный или простой олигоэфир, диизоцианат и частности удлинитель цепей, в качестве которого применяют короткоцепные диолы.
В современной промышленности применяют непрерывные и периодические технологии получения и последующей грануляции ТПУ. Каждый из этих способов может быть реализован по одностадийной схеме (так называемый «способ одной загрузки») или многостадийной (посредством получения предполимера).
При дальнейшей переработке в изделия гранулированного ТПУ большое значение имеет гомогенность (однородность) полученного полимера. Так, при переработке методом экструзии полимерные частицы, имеющие более высокую температуру плавления по сравнению с основной массой материала, образуют видимые небольшие по объему неоднородности в виде гелей. Об однородности продукта можно судить по показателю текучести расплава (ПТР): он должен быть одинаковым в пределах всей партии производимого полимера. Для высокой гомогенности получаемого полимера необходимо избегать побочных реакций. Как правило, высокой гомогенности получаемого полимера пытаются добиться либо технологическим путем (использованием дополнительных стадий синтеза) либо аппаратурным решением (путем усовершенствования применяемого оборудования).
Установки для получения гранулированного ТПУ хорошо известны (US 3642964, опубл. в 1972 г., DE 2302564, опубл. 1974 г., DE 2549371, опубл. 1980 г. ): они включают винтовой реактор (экструдер), куда загружаются исходные материалы и устройство для гранулирования полученного полимера.
Известные установки достаточно просты для реализации способа получения гранулированного ТПУ, но имеют ряд недостатков, а именно: исходные сырьевые компоненты смешиваются уже в экструдере, в котором происходит реакция полиприсоединения, в результате чего протекают нежелательные, неконтролируемые побочные реакции и возникают неоднородности в виде гелей.
Известны усовершенствованные установки для получения гранулированного ТПУ по ЕР 554718, опубл. 1993 г. и ЕР 554719. опубл. 1993 г., включающие дополнительное перемешивающее устройство, расположенное перед экструдером. Однако, учитывая то, что реакция полиприсоединения протекает только в экструдере, полученный ТПУ не достигает необходимой степени однородности.
Известен способ получения эластомерного сшиваемого ТПУ по патенту РФ №2436808 (опубл. в 2007 г., приоритет фирмы Хантсмэн, США), который является одностадийным способом с использованием предполимера и включает стадию сшивания в процессе переработки. Недостатком, препятствующим достижению заявленного технического результата, является отсутствие технологической стадии, направленной на достижение однородности полупродукта ТПУ, подлежащего дальнейшей переработке.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является установка для получения гранулированного ТПУ по патенту ЕР 1757632, опубл. в 2008 г. (приоритет DE фирмы Bayer Materialscience), разработанную для достижения высокой степени гомогенности получаемого гранулированного ТПУ. В соответствии с решением прототипа установка включает реактор со смесительным устройством с высокой энергией сдвига, в котором получают гидроксилсодержащий предполимер на основе олигоэфира и части расчетного количества диизоцианата, в частности, 4,4/-дифенилметандиизоцианата (МДИ) с последующими введениями удлинителя цепи - 1,4 бутандиола и остаточного расчетного количества диизоцианата, устройство для термопластикации с высокой энергией сдвига (экструдер) и гранулятор.
Технической задачей заявляемого изобретения является разработка установки для получения гранулированного ТПУ с высокой степенью гомогенности. Указанная техническая задача включают в себя задачу по разработке стадий получения гранулированного ТПУ в вышеуказанной установке и режимов осуществления ее работы: периодического и непрерывного.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение прочностных свойств изделий, полученных переработкой гранулированного ТПУ. Техническим результатом при частном случае реализации изобретения также является увеличение производительности работы установки в рамках разработанного непрерывного способа получения гранулированного ТПУ.
Заявленный технический результат достигается путем введения в установку для получения гранулированного ТПУ реактора, снабженного двухроторным смесительным устройством, устройства для термопластикации и гранулятора, при этом установка содержит соединенный с реактором шестеренчатый насос и статический смеситель при соотношении диаметра ротора двухроторного смесительного устройства к длине его ротора 1:1,5-2,5.
При частном случае реализации изобретения установка для получения гранулированного ТПУ включает дополнительный параллельно расположенный реактор, снабженный двухроторным смесительным устройством, соединенный с шестеренчатым насосом.
При реализации способа для получения гранулированного ТПУ осуществляют получение предполимера реакцией олигоэфира с расчетным количеством МДИ в реакторе, снабженном двухроторным смесительным устройством, введение в полученный предполимер при постоянном перемешивании 1,4-бутандиола, подачу полученной реакционной смеси в статический смеситель, термопластикацию при 180-220°С и последующее гранулирование.
Заявляемая установка для гранулированного ТПУ представлена на фиг. 1, где
1 - реактор, снабженный двухроторным смесительным устройством;
2 - шестеренчатый насос;
3 - емкость для 1,4-бутандиола;
4 - дозирующий насос;
5 - статический смеситель;
6 - устройство для пластикации; 7-гранулятор;
А, В - ингредиенты для получения ТПУ.
На фиг. 2 представлена установка для получения ТПУ при частном случае реализации изобретения, где
1 - реактор 1;
1.1 - реактор 2;
2 - шестеренчатый насос 1;
2.1 - шестеренчатый насос 2;
3 - емкость для 1,4-бутандиола;
4 - дозирующий насос;
5 - статический смеситель;
6 - устройство для термопластикации;
7 - гранулятор;
А, В - ингредиенты для получения ТПУ.
На фиг. 3 представлено двухроторное смесительное устройство, которым снабжен реактор, где
3.1 - ротор;
3.2 - выгружной шнек.
Изобретение осуществляют следующим образом. Производят подготовку сырья для получения предполимера: сушку олигоэфира и 1,4-бутандиола, плавление МДИ, контроль на содержание влаги. В реактор 1 (фиг. 1) последовательно подают ингредиенты для получения ТПУ А и В: олигоэфир (1 моль) и МДИ (4,0 моль) и осуществляют получение предполимера в течение 30-180 мин при температуре 60-90°С. Затем посредством шестеренчатого насоса 2 полученный предполимер подают в статический смеситель 5; одновременно из емкости для 1,4-бутандиола 3 посредством дозирующего насоса 4 подают 1,4-бутандиол (3,0 моль) и осуществляют смешивание компонентов в течение 5-10 мин при температуре 110-130°С. Полученную реакционную массу подают в статический смеситель 5, где осуществляют ее гомогенизацию, после чего проводят термопластикацию получаемого ТПУ при температуре 180-220°С в устройстве для термопластикации 6 и грануляцию в грануляторе 7.
При частном случае реализации изобретения установка для получения гранулированного ТПУ (фиг. 2) включает два реактора, снабженных двухроторным смесительным устройством: реактор 1 и реактор 1.1, в которых параллельно осуществляется получение ПУ предполимера для его дальнейшей выгрузки в статический смеситель 5 и дальнейшей переработки. Введение дополнительного реактора 1.1 позволяет осуществлять поочередную подачу реакционной массы в статический смеситель 5, что обеспечивает непрерывность работы установки, сокращает время простоя оборудования за счет исключения необходимости чистки и промывки оборудования, особенно статического смесителя, учитывая его сложную конфигурацию.
Форма роторов двухроторного смесительного устройства, которым снабжены реакторы (фиг. 3), сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать подачу смешиваемых потоков реакционной массы тангенциально друг к другу, а именно, при соотношении диаметра ротора 3.1 к его длине равным 1:1,5-2,5, вследствие чего достигается высокая степень гомогенизации реакционной массы. Выгрузка полученной реакционной массы осуществляется посредством выгружного шнека 3.2.
Для осуществления изобретения могут быть использованы следующие химические вещества и материалы:
В качестве олигоэфиров - линейные олигоэфиры с концевыми гидроксильными группами:
- простые олигоэфиры - политетраметиленэфиргликоль (полифурит);
- сложные олигоэфиры - П-514 - полиэтиленполибутиленгликольадипинат, П-515 - полибутилегликольадипинат, П-6, П-532 - полиэтиленгликольадипинат, П-526М - продукт поликонденсации глицерина с адипиновой и себациновой кислотами.
1,4-бутандиол в качестве удлинителя цепи.
4,4′- дифенилметандиизоцианат (МДИ).
Преимущества заявленного способа оценивали путем сравнения прочности при растяжении показателя количества гелей на пленках, изготовленных из гранулированного ТПУ.
Образцы для испытаний на прочность при растяжении получали литьем под давлением в форме двухсторонних лопаток, подготовку образцов к испытаниям проводили по ГОСТ 269-66. Испытания на прочность при растяжении проводили по ГОСТ 270-75.
Конкретная реализация изобретения иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. В соответствии с вышеописанным способом получали гранулированный ТПУ на основе сложного олигоэфира П-514 (полиэтиленполибутиленгликольадипината) - 1 моль, 4,4′- дифенилметандиизоцианата - 4 моль, 1,4-бутандиола - 3 моль.
Соотношение диаметра ротора роторного смесителя к его длине составляло 1:1,5.
Прочность при растяжении составила 28 МПа.
Образцы на проверку гомогенности получали экструзионным способом в виде пленок толщиной 0,3 мм.
Количество гелей на пленке размером 100×100 мм толщиной 0,3 мм составило 1 шт.
Пример 2. В соответствии с вышеописанным способом получали гранулированный ТПУ на основе сложного олигоэфира П-532 (полиэтиленгликольадипината) - 1 моль, 4,4′-дифенилметандиизоцианата - 4 моль, 1,4-бутандиола - 3 моль.
Соотношение диаметра ротора роторного смесителя к его длине составляло 1:2,0.
Прочность при растяжении составила 27 МПа.
Количество гелей на пленке размером 100×100 мм толщиной 0,3 мм составило 2 шт.
Пример 3. В соответствии с вышеописанным способом получали гранулированный ТПУ на основе простого олигоэфира - полифурита - 1 моль, 4,4′-дифенилметандиизоцианата - 4 моль, 1,4-бутандиола - 3 моль.
Соотношение диаметра ротора роторного смесителя к его длине составляло 1:2,5.
Прочность при растяжении составила 29 МПа.
Количество гелей на пленке размером 100×100 мм толщиной 0,3 мм составило 1 шт.
Пример 4 (в соответствии с прототипом).
В соответствии с решением прототипа получали гранулированный ТПУ на основе сложного олигоэфира П-514 (полиэтиленполибутиленгликольадипината) - 1 моль, 4,4′-дифенилметандиизоцианата - 4 моль, 1,4-бутандиола - 3 моль.
Прочность при растяжении составила 20 МПа.
Количество гелей на пленке размером 100×100 мм толщиной 0,3 мм составило 7 шт.
Библиографические данные
1. Патент США №3642964, опубл. 1972 г.
2. Патент Германии №2302564, опубл. 1974 г.
3. Патент Германии №2549371, опубл. 1980 г.
4. Патент ЕР №554718, опубл. в 1993 г.
5. Патент ЕР №554719, опубл. в 1993 г.
6. Патент РФ №2436808, опубл. в 2010 г.
7. Патент ЕР №1757632 (прототип), опубл. в 2007 г.

Claims (3)

1. Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана, включающая реактор, снабженный смесительным устройством, устройство для термопластикации и гранулятор, отличающаяся тем, что смесительное устройство представляет собой двухроторное смесительное устройство и дополнительно содержит соединенный с реактором шестеренчатый насос и статический смеситель, при этом соотношение диаметра ротора двухроторного смесительного устройства к длине его ротора составляет 1:1,5-2,5.
2. Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана по п. 1, отличающаяся тем, что включает дополнительный параллельно расположенный реактор, снабженный двухроторным смесительным устройством, соединенный с шестеренчатым насосом.
3. Способ получения гранулированного термопластичного полиуретана в установке по п. 1, включающий получение предполимера реакцией олигоэфира с расчетным количеством МДИ путем смешения в реакторе, снабженном двухроторным смесительным устройством, введение при постоянном перемешивании 1,4-бутандиола, термопластикацию и гранулирование, отличающийся тем, что полученную после введения 1,4-бутандиола реакционную смесь подают в статический смеситель, а термопластикацию осуществляют при 180-220°C.
RU2014113480/05A 2014-04-04 2014-04-04 Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана и способ получения гранулированного термопластичного полиуретана RU2565167C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113480/05A RU2565167C1 (ru) 2014-04-04 2014-04-04 Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана и способ получения гранулированного термопластичного полиуретана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113480/05A RU2565167C1 (ru) 2014-04-04 2014-04-04 Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана и способ получения гранулированного термопластичного полиуретана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014113480A RU2014113480A (ru) 2015-10-10
RU2565167C1 true RU2565167C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54289452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113480/05A RU2565167C1 (ru) 2014-04-04 2014-04-04 Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана и способ получения гранулированного термопластичного полиуретана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2565167C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU994269A1 (ru) * 1981-01-08 1983-02-07 Киевский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Смеситель дл полимерных материалов
EP1757632A2 (de) * 2005-08-24 2007-02-28 Bayer MaterialScience AG Verfahren zur Herstellung von thermoplastisch verarbeitbaren Polyurethanen
RU2398115C1 (ru) * 2009-02-13 2010-08-27 Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" Каталитическая теплоэлектростанция, каталитический реактор
RU2436808C2 (ru) * 2006-06-14 2011-12-20 Хантсмэн Интернэшнл Ллс Сшиваемые термопластичные полиуретаны

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU994269A1 (ru) * 1981-01-08 1983-02-07 Киевский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Смеситель дл полимерных материалов
EP1757632A2 (de) * 2005-08-24 2007-02-28 Bayer MaterialScience AG Verfahren zur Herstellung von thermoplastisch verarbeitbaren Polyurethanen
RU2436808C2 (ru) * 2006-06-14 2011-12-20 Хантсмэн Интернэшнл Ллс Сшиваемые термопластичные полиуретаны
RU2398115C1 (ru) * 2009-02-13 2010-08-27 Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" Каталитическая теплоэлектростанция, каталитический реактор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014113480A (ru) 2015-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8287788B2 (en) Method for the continuous production of thermoplastically-processable polyurethane elastomers
DE2727486C2 (de) Verfahren zur Herstellung von thermoplastischen Formmassen
CN108084400B (zh) 一种高性能热塑性聚氨酯弹性体的制备方法
JP2020090669A (ja) Tpu空気ホース
US6538075B1 (en) Thermoplastic polyurethane
CN103641980A (zh) 耐水解热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法
KR100938632B1 (ko) 엘라스토머 조성물을 연속적으로 생산하기 위한 방법 및장치
KR20150051914A (ko) 첨가제와 블로잉제를 함유하는 폴리머 용융물을 제조하기 위한 방법 및 장치
CN112480353A (zh) 超耐油耐热tpu材料及其制备方法
RU2565167C1 (ru) Установка для получения гранулированного термопластичного полиуретана и способ получения гранулированного термопластичного полиуретана
BR112018069056B1 (pt) Elastômero de poliuretano-ureia termoplástico, e, processos para fabricação de composição de elastômero de poliuretano-ureia termoplástica processável por fusão e de um artigo moldado a partir de uma composição de poliuretano-ureia termoplástica
CN107760014B (zh) 耐溶剂型热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法
WO2021122304A1 (de) Hydroxy-terminiertes polyurethanprepolymer mit niedrigem allophanatgehalt
JP4584262B2 (ja) 熱可塑性ポリウレタンと、イソシアネート基を有する化合物とを反応させる方法
CN103881222A (zh) 塑料发泡材料及其制备方法
JP2019524492A (ja) エラストマー粉末のマイクロ波溶接
Semsarzadeh et al. Reactive Extrusion of Poly (urethane‐isocyanurate)
KR102529084B1 (ko) 폴리올 개질된 폴리알케닐렌 테레프탈레이트의 제조를 위한 연속 방법
WO2021122258A1 (de) Thermoplastische formmasse mit gutem entformungsverhalten
Afanasyev et al. Synthesis and properties of a monolithic gradient polymer material based on polyurethane structures and 1, 4-butanediol as a chain extender
CN114761455A (zh) 制备具有低色数的热塑性聚氨酯的方法
CN113248824B (zh) 一种高剪切粘度的tpv管材料的制备方法
RU2660089C1 (ru) Способ изготовления термопластичного бронесостава
WO2022128171A1 (de) Thermoplastische formmasse mit guten mechanischen eigenschaften
WO2022037819A1 (de) Thermoplastische formmasse mit guten thermischen und mechanischen eigenschaften